《液体内部的压强》ppt课件

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人教版八年级物理下册:9.2 液体压强(共37张PPT)

人教版八年级物理下册:9.2 液体压强(共37张PPT)
F3>F1 F3>G
解:P=ρgh=1×103kg/m3×10N/kg×20m
=2×105pa
例2、试求水面下多深处所受产生的压强为5×105pa?
解:由P=ρgh得
h=
P
ρg
= 1×1035k×g/m103×5p1a 0N/kg
=50m
例3、三峡大坝最高蓄水175m,当水库蓄满水时,坝底以上105m 处的压强为多少?
P左=P右
ρ水gh水= ρ液gh液
1g/cm3×20cm =ρg/cm3(5+20)cm
ρ=0.8
液体对容器底的压力大小与液体重力大小的关系怎样? A、F=G B、F<G C、F>G D、以上三种均有可能
h1
h2
S F1=G=ρgh1S
S F2=ρgh2S< ρgh1S
F2<F1
F2<G
h3
S F3=ρgh3S> ρgh1S
1
10
上 7.5
8
2
10
下 7.5
8
3
10
左 7.5
8
4
10
5
20
6
20
右 7.5 上 12 下 12
8 进行实 14 验
14
7
20
左 12
14
8
20
右 12
14
(3)在不同液体的同一深度处, 液体的密度越大,压强越大。
影响液体内部压强大小的因素
(1)液体内部的压强随深度增加而增大;
(2)液体内部向各个方向都有压强,在 同一深度,液体向各个方向的压强相等。 (3)在不同液体的同一深度处,液体的密 度越大,压强越大。
ρ水 ρ酒
Pห้องสมุดไป่ตู้=P2

:8.2 液体内部的压强 (共19张PPT)

:8.2 液体内部的压强 (共19张PPT)

科学探究:液体的压强
实验设计: 实验器材:烧杯 水 u形管压强计 实验方法:控制变量 实验步骤:1、研究液体压强跟深度的关系
2、研究液体压强跟密度的关系 3、研究液体内部各个方的压强
讨论总结得出结论:
• 1 、 液体对容器的底和侧壁都有压强. • 2 、液体内部向各个方向都有压强. • 液体内部向各个方向的压强随深度的增
加而增大.同种液体在同一深度的各个方 向的压强大小相等. • 3、不同液体,在同一深度的压强大小 还与液体的密度有关,密度越大,液体 的压强越大
分析论证:
• 水柱的体积V=sh • 水的质量 m=vρ • 水柱对底面的压力 • F=G=m g=s hρg • 水柱对其底面的压强 • P=F/s=shρg/s=ρgh
这些现象与液体的压强有关吗
水坝为什么上窄下宽?
潜水员穿不同Βιβλιοθήκη 潜水服?迷你实验室丙
结论:液体也有压强
• 液体的压强有什么特点呢? • 学生讨论 并小结 • 1 对容器的底可能有压强 • 2 对侧壁可能有压强 • 3 内部向各个方向可能有压强 • 4 与液体的深度可能有关 • 5 与液体的密度可能有关
液体压强的传递 液压机
帕斯卡原理
加在密闭液体上的压强,能够大小不 变地被液体向各个方向传递。这个规 律被称为帕斯卡原理 P1=P2 即F1/S1=F2/S2
小结:
液体的压强
液体压强特点
P==ρgh 液体压强的应用 液体压强的传递
连通器
帕斯卡原理
作业 p145 1 2 3
再见
• (填“=”、“< ”、“ > ”)
液体压强的应用 : 连通器
底部连通的容器叫连通器
连通器原理:

8-2液体内部的压强.精品PPT课件

8-2液体内部的压强.精品PPT课件
演讲人:XXXXXX 时 间:XX年XX月XX日
You Know, The More Powerful You Will Be
结束语
当你尽了自己的最大努力时,失败也是伟大的 ,所以不要放弃,坚持就是正确的。
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End
一个深2 m的水池底部有一个面积为170 cm2的排水孔 盖,水池注满水后,排水孔盖受到的液体压强有多 大?
根据液体内部的压强公式 p gh
2 m处的压强为 p gh 1.0103 kg/m3 9.8 N/kg 2 m
19.6 103 N/m2
1.96104 Pa
排水孔盖受到的压力为
F pS 1.96104 Pa 170104 m2
333.2 Pa
人类在海洋中下潜最深的深度为10 000 m,在这个 深度,潜水器受到的海水压强大约是多少?
用水的密度近似替代海水的密度,10 000 m处的压强 约为
p gh 1.0103 kg/m3 10 N/kg 10 000 m
第八章 压强与浮力
第二节 液体内部的压强
放在水平桌面上的木块 会对桌面产生压强,放 在杯子中的水会对杯子 产生压强吗?
橡皮膜
水对容器的底部和侧面都产生了压强。 液体受重力作用,且有流动性,所以对阻 止它散开的容器壁和底部都会产生压强。
液体内,对下方和侧面有压强作用,有 向上的压强作用吗?你认为液体内的压 强与哪些因素有关?如何验证你的看法?
=108 Pa
相当于1 000个标准大气压,这是一个相当惊人的数 字。但是就在这阳光无法到达的、压强超高的深海, 仍然有生物存在,向我们展示了生命的顽强和坚韧。

液体内部的压强 优秀课件

液体内部的压强 优秀课件
(6)p = ρ液gh
水中20m深处的压强为多少?
p = ρ水gh =1.0×103kg/m3×10N/kg×20m =200000N/m2
F=PS=2×105Pa×0.1m2=2×104N
p = ρ液gh
A
B
A
B
C
A
B
h
四、练习
1、在以下各图中比较a、b、c各点 的压强大小
(1)
(2)
•a
a•
•b
••
酒 精 •b
例1. 一平底玻璃杯(质量不计)放在水平桌面上, 内装150g的水,杯底的面积是10cm2,如图所 示.(g=10N/kg) 求:⑴杯底对桌面的压力 ⑵水对杯底的压力;

12cm
∴N=G=mg=0.15kg×10N/kg=1.5N ⑴ N=pS= ρ水 ghS =(1.0×103kg/m3×10N/kg×0.12m)×10×10-4m2 =1.2N
是否漏气,方法是用一定恒力作用一段时间看压强计两管液面的高度 差是否发生变化,如不发生变化说明不漏气,如变化则要查出原因, 加以修整. ②搞清实验所使用的液体是什么. ③不能让压强计管中液面高度差过大,以免使部分液体从管中流出, 如果流出,则把连接用的橡皮管取下重新连接即可解决.
a、液体内部存在各个方向的压强 b、同一种液体在同一深度的压强相等 c、同一种液体的压强随深度的增加而增大 d、同一深度,不同液体,密度大的压强大
∵液块静止 ∴G=F mg=ps (ρsh)g=ps
ρgh = p p = ρgh
h
s
(1)式中p液表示液体的压强,ρ液表示 液体的密度,h表示液体的深度,g是常 数9.8N/kg (2)式中ρ液的单位一定要用kg/m3, h的单位要用m,计算出压强的单位才是 Pa.

液体内部的压强ppt课件演示文稿

液体内部的压强ppt课件演示文稿

潜到海面下50米的潜水员,受到海水的压强 是多大?(海水的密度是1.03×103千克/米3)
•船闸
小结
有关压力和压强的计算
一、公式
F 1、P F P S(适合于固体、液体、气体) S 2、P gh(一般适用于液体)
有A、B、C三个容器放在水平桌面上,它们质 量和底面积均相同,形状如图,当容器中倒入同高度 的同种液体后,试比较:(容器质量不计) GA > GB > GC (1)各容器中液体的重。__________________; (2)液体对容器底的压强和压力。 pA = pB = pC FA = FB = FC ________________;_________________; (3)容器对水平桌面压力和压强。 F’A > F’B > F’C pA > pB > pC _________________;__________________;
这段液柱在底面s产生的压强为:
p= F s = G s ρvg ρshg mg = s = s = s =ρhg
h s
h s
ห้องสมุดไป่ตู้
整理得:p=ρgh
结论:静止液体内部压强的公式是p=ρgh
1、液体压强的计算公式:p=ρgh
2、公式中所用的单位:
p: 帕 ρ:千克/米3
g:牛/千克
h:米
3、液体的压强跟哪些因素有关? 液体的压强只跟液体的密度和深度有关, 而跟液体的重力、体积无关。
液体内部压强规律
(1)液体内部有压强; (2)同种液体,压强随深度的增加而增大; ( 3 )同种液体同一深度,液体向各个方向的 压强相等;
( 4 )同一深度,液体内部压强与液体密度有

液体内部的压强PPT课件

液体内部的压强PPT课件
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液体内部的压强
在同一种液体,深度越深,液体向 各个方向的压强越大。
2021/7/24
6
液体内部的压强
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同一深度处,不同液体,密度大 的液体压强大。
7
液体内部的压强
液体内部向各个方向都有压强 液体内部的压强和液体的深度、密 度有关。
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a、液体内部存在各个方向的压强 b、同一种液体在同一深度的压强相等 c、同一种液体的压强随深度的增加而增大 d、同一深度,不同液体,密度大的压强大
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◆液体内部压强的规律是什么? 答:(1)由于液体受到重力的作用,容器内的液体对容器的侧壁和
底部都有压强,液体内部向各个方向都有压强,并且在同一深度各个 方向的液体压强都相等. (2)同种液体内部的压强随液体的深度增加而增大;同深度的不同 液体内部的压强随密度的增大而增大.

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水中20m深处的压强为多少?
p = ρ水gh =1.0×103kg/m3×10N/kg×20m =200000N/m2
F=PS=2×105Pa×0.1m2=2×104N
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p = ρ液gh
A
B
A
B
C
A
B
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h
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四、练习
1、在以下各图中比较a、b、c各点 的压强大小
(1)
(2)
•a
a•
•b
•b
(3) •a •b
(4) 水
•c
a•
酒 精 •b
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例1. 一平底玻璃杯(质量不计)放在水平桌面上, 内装150g的水,杯底的面积是10cm2,如图所 示.(g=10N/kg) 求:⑴杯底对桌面的压力 ⑵水对杯底的压力;

4液体的压强PPT课件

4液体的压强PPT课件

【例2】如图5-2-9所示,放 在水平桌面上容器内装有质 量为1 kg的水 ,若水深 h=18 cm,容器底面积 S=50 cm2
求:(1)离容器底8 cm处有一个A点,A点处 受到水的压强和方向; (2)水对容器底的压力和压强; (3) 若容器重0.1kg,则容器对桌面的压力和 压强为多少?(g=10N/kg)
液体压强随深度的增加而增大,故深海潜水 服要比浅海潜水要更耐压,更厚重些。
产生原因: 受重力影响并具有流动性
1.对容器底部和侧壁都有压强
2.液体内部向各个方向都有压强
液 特点 3.液体的压强随深度的增加而增大

4.在同一深度,液体向各个方向

的压强相等

5.在同一深度,液体的密度越大,
压强越大
大小
②同一深度,液体向各个方向的压强相等
③液体的压强随深度的增加而增大
④不同液体的压强还与密度有关,深度 一定时,液体密度越大,压强越大
如左图所示,盛有水的容器中, 设想水中高为h处横截面积S受到的压 强。
h 分析:
S
水柱的体积为V=Sh 水的密度为ρ
水柱的质量为m=Vρ
水柱对截面S的压力为F=G=mg =Vρg =Shρg
水柱对截面S的压强为 p=F/S =Shρg/S =ρgh
液体压强公式: P =ρgh。
P-------压强---------------- Pa , ρ------液体的密度------- kg/m3 , h------液体的深度----------- m 。
注意:
①液体的压强只跟液体的深度和密度有关,跟容 器的形状和液体的质量、体积等因素无关。
液体压强
某水库大坝的侧面图
深海鱼类

初中物理《液体内部的压强》(共14张)ppt9

初中物理《液体内部的压强》(共14张)ppt9

下一题
表格
训练
实验 次数 深度 (cm) 橡皮膜 方向 水
压强计左右液 面高差(cm)
1 2 3 4 5
3 3 3 6 9
朝上 朝下 朝侧面 朝上 朝上
2.6 2.6 2.6 5.4 8.2
训练
4.放在桌面上的一个瓶子,内部剩有饮料,瓶塞塞紧倒置 过来时,液体对瓶塞的压强比对 瓶 底的压强大,其原因 深度变大;瓶子对桌面的压强也增大,其原因是 是________ 压力不变,受压面积变小 _______________________.
图5-2-1
训练
2.如图所示的实验中,用来研究液体内部压强变化规律的 液体压强计 , 仪器叫____________ “U”管两侧液面的高度差 可知液体内部压强 通过观察_________________________, 大小的.可以说明的物理问题是 液体内部有压强 (1)__________________________________________. 在同种液体的同一深度各个方向的压强都相等 (2)__________________________________________.
图5-2-2
训练
3.下表是某同学做“研究液体的压强”实验的部分数据记录. 深度 增加而增大; ①实验次数1、4、5说明:水的压强随_____ ②实验次数1、2、3说明:在同一深度,水向各个方向的 _________________. 压强都相等 ③如果他把金属盒放入盐水中深9 cm处时,液体压强计左、 大 这说明:在不同液体的 右水面的高度差将比8.2 cm 要_____. 同一深度 处,液体密度大的压强也_____. 大 _________
5.油库里的储油罐,直径很大,高度不高,一个个都像 压力不变,增大受压面积 , “矮胖子”.直径很大的目的是 _______________________ 从而减小压强,高度不高的原因是_________________ 液体密 度不变,深 _______________ 度越小,液体压强越小 _________________________.

压强PPT课件(初中科学)

压强PPT课件(初中科学)

4. 液体内部压强的大小由_______和_______来决定,液体压强的大
小与液体重力_
_______关,与容器的形状____ ____关,与
容器底面积的大小_________关。
5.关于液体内部压强的特点,正确的说法是: [ ] A.液体内部,向各个方向都存在压强 B.液体的同一深度,向上的压强大于向下的压强 C.液体的同一深度,向下作用的压强小于向上作用的压强 D.液体内部的压强与深度无关。 6.容器内装满水,在它的侧壁的不同深度开三个小孔,水从孔中射 出。试判断图10-5中水从孔中喷射正确的画法: [ ]
第二节
液体内部的压强
知识与技能目标
(1)知道液体压强是由液 体所受的重力而产的。
(2)知道液体内部压强 的规律。
重点:液体内部 压强特点
难点:探究液体 内部压强的规律
1.什么叫压强?写
出压强大小的计算
2公.式压.强压的强单=—受压—力力—面—积 P=
F S
位是什么?15帕斯
卡表示什么意思?
每平方米受到的压力 为15牛顿。
课外习题
1. 实验表明液体__________ 存在压强,压强随________而增大。但 在液体内部向________________的压强相等。
2. 一个圆柱形容器里装满水,若把XXX块放入水中,则水对杯底的压 强将____________(填“变大”,“变小”或“不变”)
3. 液体由于受到重力而产生的压强的大小由_______________和 ________来决定,跟液体自身所受到的重力_________。
一.液体压强的规律
现象表明:
液体对容器底有压强 因为液体受到重力作用
水对侧壁有无压强 ? 水会从小孔流出,说明什么问题? 由于水具有流动性,对阻碍它的器壁是否也具有压强?

北师大版八年级下册物理《液体内部的压强》课件

北师大版八年级下册物理《液体内部的压强》课件
同种液体内部的压强随深度增加而增大。大坝越往下越宽,它能承受的 压强就越大。同时可以增大地基的受力面积,减小坝体对地基的压强。
环节一:液体压强 思考讨论2:带鱼生活在深海中,为什么我们看到的带鱼是扁的?为什 么我们在鱼市上看不到活带鱼?
同种液体内部的压强随深度增加而增大。深海中水的压强非常大,就会导 致带鱼身体变扁,增强抗压强能力。 把带鱼打捞上来后,因为外界压力小了,它身体里面的压力就足以把它压死。
,水从小孔喷出。下图中的几种水流现象最接近实际情况的是
(A )
6.如图,杯子中装有一定质量的水,水的深度是0.1m,杯底的 面积是0.01m2,(g取10N/kg) 求:(1)水对杯底的压强是多大?
(2)水对杯底的压力是多大?
解: (1)水对容器底部的压强:
p=ρgh =1.0×103kg/m3×10N/kg×0.1m=1000Pa
环节一:液体压强
2 探究液体压强与哪些因素有关
实验步骤 ①比较同种液体、同一深度各个方向的压强。
保持探头在水中的深度不变,改变探头的方位,记录每次改变后玻 璃管两侧的液面高度差。
在同种液体内同一深度,各个方向的压强都相等。
环节一:液体压强
2 探究液体压强与哪些因素有关
实验步骤 ②比较在同种液体内不同深度处的压强。
(2)正确操作后,小宇用手轻压探头的橡皮膜(如图乙所示),同时观察到U形管液面有
明显变化,这一步操作是为了检查装置__是__否__漏__气___。
(3)分析丙、丁两图的实验现象,初步得出的结论是:同种液体中,液体内部的压强
随液体深度的增加而___增__大___。
(4)本实验是通过观察U形管两侧液面的高度差来反映液体内部压强大小的,这种研
将一个容器底部的开口端蒙上橡皮膜,再在容器中加入水。

新人教版 八年级物理下册 第九章 第二节 液体的压强 课件 (共26张PPT)

新人教版 八年级物理下册 第九章 第二节 液体的压强 课件 (共26张PPT)
(2)潜水艇为什么要用抗压能力很强的厚钢板制作? (3)工程师们为什么把拦河坝设计成上窄下宽的梯形状?
(二)液体压强的大小
(1)这个水柱的体积
是多大? V=Sh
(2)这个水柱的质量 是多大? m=ρV
(3)这个水hg
(4)这个水柱对平面的压力是多大?
F=G=mg=ρVg=ρShg
深度
探头方向 压强计的高度 差
同一深度(5cm) 朝上
同一深度(5cm) 朝侧面
同一深度(5cm)
朝下
实验结论:液体内部的压强,在同一深 度,各方向的压强相等。
探究2:液体不同深度处的压强。 增大探头在水中的深度,观察压强计的高度差变化,分别填 入表格中。
深度
探头方向 压强计的高 度差
较浅(3cm)

盐水
硫酸铜溶液
实验结论:液体的压强跟液体的密度有关,在深度 相同的情况下,密度越大,压强越大
【学生总结】:液体内部压强的特点
(1)在液体内部的同一深度,向各个方向的压强都相等; (2)液体深度越深,压强越大。 (3)深度相同时,液体的密度越大,压强越大。
学以致用:
(1)带鱼生活在深海里,为什么我们在地面上没有见过 活着的带鱼?
(二)液体内部压强的规律
演示实验2: 将液体倒入侧壁有三个开口的塑料饮
料瓶如下图:你会观察到哪些现象? 说明了什么?
(二)液体内部压强的规律
实验现象:液体能从容器壁的孔喷出, 而且小孔越往下,从小孔喷射距离越远。
解释原因:液体的压强随深度 的增大而增大。
转换法
验证:液体内部是否存在压强
在烧杯中倒入适量的水,把压强计 的探头放入盛水中容器,如图观察 压强计的有没有高度差。

《液体压强》PPT课件

《液体压强》PPT课件
增大探头在水中的深度,看看液体内部的压强与深度有什么关系。
实验步骤二:同种液体内部压强,深度越深,压强越大。
一.探究液体压强的规律
(1)液体的压强随深度的增加而增大(2)同一深度,液体向各个方向的压强相等
h:研究点到自由液面的竖直距离。
二、液体内部压强的特点
水柱的体积为V=Sh水的密度为ρ 水柱的质量为m=ρV 水柱对底面积的压力为F=G=mg =ρVg =ρShg水柱对其底面积的压强为p=F/S=ρShg/S =ρgh
重力
同一深度
向各个方向都有
压强计
液体内部
侧壁
底部
增大
课堂练习
4.连通器是上端_________,下部_________的容器.只有往连通器中注入_________液体,而且当液体_______时,各容器中的液面才会保持相平.
开口
连通
同种
不流动
3、液体的压强还跟液体的密度有关,深度相同时,液体的密度越大,压强_____。
PA=PB=PC,
FA>FB>FC,
课堂练习
S
h
三、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ体压强公式
注意
三、液体压强公式
将三支大小不同的玻璃管的两端烧熔封闭,用帆布包紧后装进铜管里,铜管的上端开有小孔可以让水进入,再把这根铜管沉到5000米的深海。当他把铜管提上来时,不禁惊呆了:帆布里的玻璃全变成雪花状的玻璃粉!
四、解释生活中的现象
1648年,帕斯卡曾经做了一个著名的实验。在一个密闭的装满水的木桶的桶盖上,插入一根细长的管,并从楼房的阳台上向细管子里灌水,结果只用了几杯水,竟把木桶压裂了,桶里的水从裂缝中流了出来。为什么?
五、连通器
连通器
2、与液体压强相关的应用实例

9.2 液体的压强 课件(共44张PPT)

9.2 液体的压强  课件(共44张PPT)

感悟新知
(1)这个液柱的体积V=Sh; (2)这个液柱的质量m=ρ V=ρ Sh; (3)这个液柱所受的重力G=mg=ρ Shg; (4)这个液柱对“平面”的压力F=G=ρ Shg;则这个液柱对
“平面”的压强p=
FS=
ρ
Shg S

gh。
感悟新知
3. 公式理解 (1)公式中各物理量的单位都应统一取国际单位制中的 单位,这样算出的压强单位才是“帕斯卡”。 (2)公式中“h”是液体的深度,而非液体的高度。深度 是指液面到被研究点的竖直距离,高度是指地面到 被研究 点的竖 直距离 (如图6 所示)。
感悟新知
深度理解: 1. 压强计的作用:测量液体内部的压强。 2. 压强计的原理:当压强计的探头放入液体内部时,探头
上的橡皮膜受到液体压强作用会发生形变,U形管两侧 液面产生高度差;两侧高度差越大,表示探头处的液体 压强越大。
感悟新知
3. 压强计的使用: (1)实验前首先应检查U形管左右两液柱是否等高;如果 不等高,则应取下橡皮管重新安装。 (2)实验前应检查蒙在金属盒上的橡皮膜、连接用的橡皮 管及各连接处是否漏气,常用方法是用手轻按橡皮膜, 看压强计U形管两侧高度差是否发生变化,如果变化, 说明不漏气;如果两侧高度差不变,说明漏气。
感悟新知
(2)在探究“液体压强的大小与液体深度的关系”时,记录
的部分实验信息如下表。
实验次数
液体密度
液体深 度h/cm
U 形管两侧 液面的高度
差Δh/cm
液体压强 的大小
1
3
2.7
a
2
相同
6
5.8
b
3
9
8.9
c
感悟新知
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A点的深度和高度分别 是多少?
18
如何理解深度
h1
容器底部的深度是h1还是h2?
19
h1和h2哪个是图中红点处液体的深度?
h1
20
如果想知道液体内部某 一深度处的压强的大小, 怎么进行计算呢?下面我 们就来研究这个问题。
21
演示实验
插入水中的玻璃管, 观察橡皮膜形状的 变化情况
22
管内水对橡皮膜的压强
盒底、盒子的侧壁受到压强吗? 都有受到沙子的压强
16
5.一正方体悬浮于某液体中,上表面与液面平行,
< 则其上表面与下表面受到的液体压强P上 P下,左 = 表面和右表面受到的液体压强为P左 P右.
6.在一个两端开口的玻璃管下端扎有橡皮膜.如图,
当把它按入水中使橡皮膜处于水面下10cm处时,橡
皮膜
上;凸当在管内注入10cm的水时,橡皮
液体的压强只跟液体的密度和深度有 关,而跟液体的重力、体积无关。
27
由液体压强公式导出的两个公式:
h P 和 P
g
gh
28
本节研究了液体的压强,认识了液体压强的特点, 通过推导还得出了液体压强的计算公式.
在对液体压强特点的认识上,要特别注意:对同 一液体,液体的压强只与深度有关,而与液体的质量, 体积多少等其他因素无关.
3
演示实验:
倒水后橡皮膜的变化情况
6
思考讨论
(1)橡皮膜为什么会向外凸出? (2)液体对容器底的压强是怎样 产生的?液体为什么对容器的侧壁 也有压强?
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压强计是专门
用来测量液体压 强的仪器,加在 金属盒膜上的压 强越大,U形管中 左右两边液面的 高度差就越大。
探头橡皮膜受压强→封闭气体被压缩→ 体积缩小→压强增大→U型管两边液面 出现高度差(即△h越大→P越大)
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探究实验1
研究在水下不同深度处液体压强的特点。 实验步骤:把金属盒固定在水下一定深度, 改变橡皮膜的朝向,分别记录橡皮朝上、 下和侧面时U形管中液面的高度差,改变 金属盒在水下的深度再做两次。
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实验表格:
深度(cm) 橡皮膜朝向
3
朝上
3
朝侧面
3
朝下
6
朝上
6
朝侧面
6
朝下
9
朝上
9
朝侧面
9
朝下
高度差(cm)
为了说明这个问题,帕斯卡在1648年表演了一 个著名的实验,他找来一个大木桶,装满水,盖上盖, 封闭好.他在桶盖上插了一根细长的管子,从楼房的 阳台上向细管里灌水,结果只用了几杯水就把水桶压 破了.
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例题:桶内装有1.6m深的酒精,在距桶底0.1m处有一个
小孔,用塞子塞上,求酒精对塞子的压强,如果桶底面 积是 0.25m2 , 求酒精对桶底的压力 .
G mg Vg Shg
P F G Shg gh
SS S
P gh
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如果要计算海底的压强,能否也用 上述的推理方法呢?可以
方法:
可用‘‘假想液柱’’ 的方法
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液体压强公式的推导:
假想液柱产生的压强:
G mg Vg Shg
P F G Shg gh
S
P gh
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水平;当在管内注入 10cm的盐水时,橡皮

下;凹当在管内注入10cm酒精时,橡皮膜
(填上“凸上凸”“下凹”或“水平”)
7.用液体压强的特点解释下列现象:
(l)水库大坝总是建成上窄下宽. (2)深水潜水就要穿潜水服.
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区分深度和高度
深度:液体内一点到上面 自由液面的竖直距离。
高度:液体内一点到下面 容器底的竖直距离。
P gh 在这个公式中:
P——液体内某一深度处的压强
——液体的密度
g——常数 g 9.8N/kg
h——深度: 指从液面到液体内部某一
位置的竖直距离
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理解液体压强计算公式时应注意:
1、液体压强的计算公式:p=ρgh
2、公式中所用的单位:
p: 帕 ρ:千克/米3 g:牛/千克 h:米
3、液体的压强跟哪些因素有关?
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探究实验2
研究液体内部压强大小与液体密度的关系。
实验步骤:保持金属盒在液体中的深度不 变,把金属盒分别放入三种液体(盐水、 水和酒精)中,记录U形管两侧的高度差, 改变深度在做两次。
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实验表格:
深度(cm) 橡皮膜朝 向
高度差(cm)
盐水

酒精
3
朝上
6
朝侧面
9
朝下
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右表是某同学研究液体内部压强 的部分实验数据记录:
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请同学们说出从实验中发现的液 体内部的压强有什么特点?
特点:液体内部向各个方向都有压
强,在液体内同一深度处,液体向各 个方向的压强大小相等。液体内部的 压强随深度的增加而增大,不同种液 体,在同一深度的压强大小不同,密 度越大,液体的压强就越大。
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反馈练习:
× 1.判断:液体由于受重力作用而对容器底有压强,由于能流动
而对容器侧壁有压强,对液体内部上方却没有压强。( )
D 2.研究液体内部压强的主要仪器是(

A. 水银气压计 B. 无液气压计 C.金属盒气压计 D. 压强计
3. 液体压强计的橡皮膜受到压强时,U形管两边的液面出 现 高度差;压强越大,液面的高度差 越大 。
4. 把一个正方体形状的固体放在一个与它形状、大小完全相 同的盒子里,它对盒底 有 (有、没有)压强,它对盒子 的侧壁 没有 (有、没有)压强。如果在盒子里装满细沙,

3 朝下 2.6
——————————————
度的增加而增大 ————————————
3 水 3 侧面 2.6
③比较第5、6次实验数据可得: —同—一—深——度—,—密—度—大—的———— —液—体—产——生—的—压—强—大—。————
4 水 6 朝上 5.4 5 水 9 朝上 8.2
6 盐水 9 朝上 8.5
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复习: 1.什么叫压强?写出压强的计算公式.
作用在物体单位面积上的压力叫做压强.
压强的计算公式: P=F/S
2.压强的单位是什么? 15Pa表示的物理意义? 在国际单位制中压强的单位:N/m2或
Pa,并且1N/m2=1Pa 15Pa表示的物理意义是:某物体每平
方米面积上所受到的压力为15N.
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水坝为什么要建成上窄下宽呢? 潜水员为什么要穿特制的潜水服呢?
①比较第1、2、3次实验数
据可得: 液体内部向各个方向都有 —压—强——;—同—一—深—度——,—液—体—向— —各—个——方—向—的—压—强——相—等—。——
——————————————
实验 次数
所用 深度 液体 (厘米)
方向
U型管液 面高度差 (厘米)
1 水 3 朝上 2.6
2 ②比较第1、4、5次实验数据可得: 同种液体的压强随深
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